PL7951B1 - Sposób gazowania paliw stalych i odpowiednie urzadzenie generatorowe. - Google Patents
Sposób gazowania paliw stalych i odpowiednie urzadzenie generatorowe. Download PDFInfo
- Publication number
- PL7951B1 PL7951B1 PL7951A PL795125A PL7951B1 PL 7951 B1 PL7951 B1 PL 7951B1 PL 7951 A PL7951 A PL 7951A PL 795125 A PL795125 A PL 795125A PL 7951 B1 PL7951 B1 PL 7951B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- fuel
- generator
- zone
- temperature
- gases
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 13
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 title claims 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 59
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 57
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 22
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims description 20
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 14
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 10
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 10
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 8
- 239000000047 product Substances 0.000 claims description 7
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 claims description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 6
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 6
- 229910052752 metalloid Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 150000002738 metalloids Chemical class 0.000 claims description 6
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 6
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims description 5
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 5
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 5
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 3
- 238000005292 vacuum distillation Methods 0.000 claims description 3
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000011068 loading method Methods 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 2
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 claims 1
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 1
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 14
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 7
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 7
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 6
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 5
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 4
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 2
- 241000283730 Bos primigenius Species 0.000 description 1
- 239000004484 Briquette Substances 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 206010013975 Dyspnoeas Diseases 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000003595 mist Substances 0.000 description 1
- 239000006199 nebulizer Substances 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000003039 volatile agent Substances 0.000 description 1
Description
, Gazowanie paliwa wykonywac mozna w generatorach gazowych stosujacych sta¬ pianie popiolów zapomoca wdmuchiwania ogrzanego powietrza; gdy jednakze uzyte paliwo zawiera zbyt znaczny procent mia¬ lu napotyka sie duze trudnosci. W gene¬ ratorze znajduja sie strefy o temperatu¬ rach stopniowanych, z których jedna jest strefa destylacyjna rozciagajaca sie mozli¬ wie jak najdalej w kolumnie paliwa. Otóz, stosownie do niniejszego wynalazku, zna¬ leziono, ze jezeli u szczytu tej strefy utrzy¬ mywac temperature okolo 175°C lub nawet wyzsza, odpowiednio do rodzaju uzytego paliwa, to wówczas paliwo destyluje s:e przy niskiej temperaturze, umozliwiajac odciaganie w stanie niezmienionym gazów destylacyjnych i zawartych w nich produk¬ tów dajacych sie skroplic. Aby to osia¬ gnac, nalezy uzyc generator gazowy, w którym popioly lub zuzle usuwa sie w sta¬ nie stopionym, przestrzegajac jednocze¬ snie nastepujacych warunków bedacych przedmiotem niniejszego wynalazku. 1. Paliwo wprowadza sie do generatora przez gardziel i przez dmuchawy, przyczem przez gardziel wsypuje sie gruby wegiel z pewna domieszka mialu lub brykiet mialo- wych, a przez dysze—pyl; w pewnych ra¬ zach do paliwa motzna dodac topników lub odpowiednich metalów lub metaloidów. 2. Gazy uchodzace ze strefy destyla¬ cyjnej odciagane sa oddzielnie: na pozio¬ mie gardzieli generatora, w poszczególnych punktach strefy destylacyjnej, oraz na wy¬ branych odpowiednio poziomach pomiedzy spodem strefy destylacyjnej i strefa zuzlo¬ wa, przyczem odplyw gazów przez rury od-ciagajace jest uregulowany tak, aby rozma- lteye^^wtodoarY wywiazane z paliwa w ni¬ skiej temperaturze odciagane byly w sta¬ nie pierwotnym czyli niezmienionym, a w tym celu reguluje sie odpowiednio tempe¬ rature gazów u szczytu kolumny paliwa w generatorze, która to temperature obniza sie w razie potrzeby do temperatury atmo¬ sfery zewnetrznej. 3. W celu otrzymania w kolumnie pa¬ liwa temperatur stopniowanych, a w szcze¬ gólnosci wpoblizu dmuchaw generatora, w którym stosuje sie stapianie popiolów lub zuzla, nalezy wdmuchiwac don ogrzane po¬ wietrze, które w razie potrzeby moze byc wzbogacone w tlen, albo tez zastapione przez mieszanine tlenu z para wodna lub woda rozpylona. Aby to stopniowanie tem¬ peratury bylo latwiej sze do osiagniecia, na¬ lezy dodac do paliwa rozmaitych cial, któ¬ re, po stopieniu lub (odparowaniu, mozna nastepnie odzyskac w tejze postaci lub w postaci tlenków lub weglanów, prostych lub zlozonych, i to w stanie cieklym, we¬ wnatrz lub nazewnatrz generatora, lub w postaci skroplin lub osadów otrzymanych z gazów.Do zrealizowania wynalazku niniejsze¬ go nadaje sie przedewszystkiem generator przedstawiony na fig. 1 rysunku, lecz oczy¬ wiscie mozna w tym celu uzyc generatory gazowe innego rodzaju, stosujace stapianie popiolów i usuwanie ich w postaci zuzla.Fig. 1 rysunku przedstawia przekrój pionowy generatora gazowego; fig. 2—wi¬ dok zgóry tegoz i jego urzadzen pomocni¬ czych; a fig. 3—wykres uwidaczniajacy po¬ rzadek temperatur wlasciwych róznym strefom generatora, który to porzadek u- mozHwia ciaglosc pracy generatora.Generator / ma postac cylindrycznego lub stozkowegb szybu zaopatrzonego w dol¬ ny przewal cylindryczny lub stozkowy oraz popielnik cylindryczny 3, którego scianki zrobione sa z materjalu ogniotrwalego. Po¬ pielnik posiada przynajmniej jeden otwór 5 do spuszczania zuzla oraz otwór 6 do od¬ prowadzania nazewnatrz stopionego meta¬ lu lub innych produktów ciezszych od zuz¬ la. Nad popielnikiem znajduje sie pierw¬ szy szereg dmuchaw 7 polaczonych z rura doprowadzajaca ogrzane powietrze lub tlen albo ich mieszanine ogrzana lub chlod¬ na. Drugi rzad poziomych lub pochylych dmuchaw 9 sluzy do wdmuchiwania pylu paliwnego doprowadzanego zapomoca zna¬ nych rozdzielaczy 11, do rury 10 zasilanej jednoczesnie powietrzem lub tlenem albo ich mieszanina za posrednictwem odpo¬ wiedniej rury. Trzeci rzad poziomych lub pochylych dmuchaw 12 polaczony jest z rura 13 lub ukladem rur doprowadzajacych pare wodna, kwas weglowy lub tym po¬ dobne srodki sluzace do przeprowadzania reakcji endotermicznych. Ten ostatni sze¬ reg dmuchaw nie jest koniecznym, ponie¬ waz rzeczone srodki endotermiczne mozna wprowadzac do generatora zapomoca dmuchaw nalezacych do innych szeregów.Zamiast dmuchaw 12 mozna np. uzyc, w zaleznosci ód rodzaju uzytego paliwa i za¬ wartosci tlenu w powietrzu wdmuchiwanem do generatora w celu podtrzymywania spa¬ lania, jedna lub wiecej dmuchaw 9, które nalezy polaczyc z rura 13. Dmuchawy 7, 9, a nawet 12 mozna równiez uzyc do wpro¬ wadzania przy pomocy wdmuchiwanego przez nie powietrza, topników lub zwiaz¬ ków metalów albo metalofdów reagujacych endotermicznie wewnatrz generatora. Od¬ step pomiedzy poszczególnemi rzedami dmuchaw odpowiada w przyblizeniu wiel¬ kosci stref reakcji zasadniczych (okreslo¬ nych przez porzadek temperatur) wlasci¬ wych danej mieszaninie paliwa (fig. 3), Otwory dla dysz sa wiec urzadzione tak, aby pozycje dmuchaw i ich polaczenia z rurami zasilajacemu mozna bylo nastawiac Oidpowiednio do potrzeby. Naokolo stozko¬ wego przewalu rozmieszczone sa wyloty ka¬ nalu 16. — 2 —Szczyt szybu generatora zaopatrzony jest w znane urzadzenie zaladowcze o dzialaniu ciaglem. Komora górna szybu polaczona jest przewodem C, zaopatrzo¬ nym w klape V z odpylaczem S. Gaz od¬ plywa przewodem C do odpylacza S izolo¬ wanego cieplnie, nastepnie do urzadzenia sluzacego do skraplania produktów u- bocznych, a wreszcie do wentylatora E. Z kanalu 16 gazy ciagna przewo¬ dem C do odpylacza D wylozonego we¬ wnatrz wykladzina ogniotrwala, a stad, po , przejsciu przez klape V, gazy wchodza do wezownicy grzejnej F, a nastepnie do wen¬ tylatora E\ W palniku 20 spalaja sie gazy zaczerpniete z przewodu C lub przewodu pomocniczego Ca. Polaczenie przewodu C z kanalem 16 powinno byc szczelne i moze byc chlodzone zapomoca wody.Wentylator.19 ssie z urzadzenia (nie uwidocznionego na rysunku) w rodzaju do¬ zownicy miarkowanej dowolnie, powietrze lub czysty tlen zmieszane z para wodna lub wo,da rozpylona i nastepnie wtlacza je przez wezownice grzejne lub bezposrednio do rury polaczonej z dmuchawami 7 gene¬ ratora. Do rury 10 doprowadzona jest ta sama mieszanina powietrza lub tlenu, co i do rury poprzedniej. Poniewaz jednak u- rzadzenia te sa dobrze znane, wiec nie sa uwidocznione na rysunku.Sposób wedlug wynalazku mozna wy¬ konywac, korzystajac wego, typu kopulakowego, zaopatrzonego w plaszcz wodny, o przekroju okraglym, kwadratowym lub prostokatnym, przyczem moze on byc zbudowany z dowolnego two¬ rzywa i posiadac konstrukcje i rozmiary dostosowane do celów i srodków jego pra¬ cy. Prace generatora i jego porzadek tem¬ peratur mozna zmieniac odpowiednio do skladu chemicznego paliwa podlegajacego gazowaniu i do oczekiwanych wyników do¬ tyczacych gatunku otrzymywanych gazów, do sposobu odciagania rozmaitych weglo¬ wodorów wywiazanych w niskiej tempera¬ turze, odparowywania, stapiania lub nAwe- glania pewnych produktów, gatunku zuzla i podobnych czynników, stosujac w tym ce¬ lu srodki wymienione ponizej, dzieki któ¬ rym popioly gromadzace sie w popielniku stapiaja sie i moga byc usuwane z latwo¬ scia. Srodki te sa nastepujace: 1. Do generatora gazowego wdmuchu¬ je sie ogrzane powietrze wzbogacone w tlen o preznosci zaleznej od rozmiarów kolumny paliwa i od jego rozdrobnienia. Zamiast powietrza mozna wdmuchiwac ogrzany tlen, przyczem zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku mozna domieszac do czynnika wdmuchiwanego pary wodnej lub wody rozpylonej. Wdmuchiwanie odbywa sie przez glówne dmuchawy lub przez dmu¬ chawy sluzace do wprowadzania pylu pa- liwnego, który mozna takze wtryskiwac przy pomocy wdmuchu i odpowiednichprzy- rzadów wtryskowych. Jezeli uregulowac odpowiednio sklad wdmuchiwanego powie¬ trza i wtryskiwanego pylu, to wówczas o- trzymane stale gazy spalinowe wznoszace sie w generatorze zawieraja cieplo jedynie w ilosci potrzebnej do stopniowego zwe¬ glania i destylacji w niskiej temperaturze paliwa w kolumnie, 2. Jezeli zas ilosc ciepla zawartego we wznoszacych sie gazach przewyzsza ilosc potrzebna do uwalniania cial lotnych ze strefy destylacyjnej w temperaturze tak ni¬ skiej, iz to umozliwia odciagniecie maksy¬ malnej ilosci weglowodorów w ich stanie pierwotnym, to wówczas ten nadmiar cie¬ pla mozna usunac droga odciagniecia od¬ powiedniej czesci gazu z tej strefy genera¬ tora, w której zweglanie paliwa jest juz prawie ukonczone. Ten nadmiar ciepla mozna równiez pochlonac, wtryskujac przez niektóre dmuchawy: przegrzana pa¬ re wodna, wode rozpylona, gaz zawieraja¬ cy dwutlenek wegla albo tez przez stapia¬ nie odpadków zelaza, stali lub innych cial pochlaniajacych cieplo podczas stapiania sie. — 3 —Wskutek spalania wegla zawartego w pyle wprowadzanym przez dmuchawy do strefy rozzarzone] o temperaturze ,1500°C lub wyzszej, wywiazuje sde natychmiast lub prawie natychmiast CO, bez wzgledu na to, czy rzeczony pyl zostal spalony cze¬ sciowo przez wdmuch dmuchaw glównych, czy tez dmuchaw pozostalyeh, przyczem w tym ostatnim wypadku ilosc wdmuchiwa¬ nego powietrza powirina byc taka, aby rze¬ czony pyl spalal sie na CO. Polozenie i ilosc dmuchaw potrzebnych do wdmuchi¬ wania pylu paliwnego powinny byc takie, aby grubosc dwóch stref kolejnych byla jak najmniejsza, przyczem strefa zuzlowa i strefa stapiania rozgraniczane sa i zaleza glównie od temperatury wdmuchiwanego powietrza, od rozdrobnienia wegla i jego zawartosci popiolu, od szybkosci stapiania, oraz od ilosci wdmuchiwanego powietrza i zawartosci w nim tlenu. Osie dmuchaw drugiego rzedu znajduja sie w plaszczyznie poziiotnej równoleglej do plaszczyzny dmu¬ chaw glównych, albo tez sa do nich nachy¬ lone tak, aby strefy zuzlowa i stapiania, nie mogly byc zatkane wskutek naglego stopienia sie popiolu z pylu paliwnego.Gdyby takie zatkanie nastapilo, to wów¬ czas mozna je z latwoscia usunac, zmienia¬ jac jednoczesnie lub oddzielnie: ilosc wtry¬ skiwanego pylu, temperature wdmuchiwa¬ nego powietrza i w razie potrzeby stopien jego wzbogacenia w tlen. Zjawisko endo- termiczne odpowiadajace stapianiu popio¬ lu posiada wiec mniejsze znaczenie webec bezposredniego otrzymywania gazu CO i cieklych pozostalosci. Wymaga to jednak wysokiej v temperatury w strefie stapiania a w kazdym razie nie nizszej od 1350°C, która to temperatura jest dla wiekszosci paliw najnizsza temperatura niezbedna do wytworzenia zuzla.Zamiast wprowadzac cala ilosc topnika przez gardziel generatora, mozna wtryski¬ wac przez dmuchawy mieszanine pylu pa¬ liwnego z topnikiem odpowiednio zmielo¬ nym wraz z niewielka domieszka ogrzanego powietrza wzbogaconego (lub nie) w tlen.Jezeli w roli topnika uzyty jest weglan wapnia, to wówczas jego wysychanie i od- weglanie, powodujac dodatkowe skutki en- dotermiczne, wzbogaca gaz w wodór i CO, Wprowadzajac oddzielnie grubsze pyly pa- liwme mozna bezposrednio obnizyc bardziej temperature wpoblizu gardzieli generato¬ ra, ulatwiajac przez to wywiazywanie sie CO, wskutek czego izotermiczne powierzch¬ nie na poziomie dmuchaw splaszczaja sie bardziej. Wskutek tego specjalnego wpro¬ wadzania grubszego pylu paliwnego i zwy¬ klego pylu paliwnego, chlodniejsze gazy moga ulotnic sie ze strefy destylacyjnej, bez stosowania w tym celu specjalnych za¬ biegów, unoszac maksymalna ilosc pierwot¬ nych weglowodorów dajacych sie skroplic.Aby gazy destylacyjne mogly uniesc ze soba jak najwieksza ilosc weglowodo¬ rów w postaci pary lub mgly i w stanie pierwotnym, czyli bez rozkladania sie pod wplywem nadmiaru ciepla, oraz w celu u- mkniecia spietrzania sie paliwa, nalezy u- trzymywac wzdluz calej kolumny paliwa odpowiednio stopniowane, niskie tempera¬ tury, nie przewyzszaj ace zazwyczaj u szczytu generatora 175°C. W tym celu, na¬ lezy na pewnych poziomach, znajdujacych sie pomiedzy spodem strefy destylacyjnej, i szczytem strefy zuzlowej odciagac pew¬ na czesc stalych gazów spalinowych tak, aby czesc pozostala tych gazów, zawiera¬ jaca cieplo jedynie w ilosci potrzebnej do omawianych celów, wznosila sie w kolu¬ mnie paliwa ku strefie destylacyjnej. Stre¬ fa destylacyjna o niskiej temperaturze po¬ siada w tych warunkach najwieksza dlu¬ gosc, a mianowicie rozciaga sie od strefy zuzlowej dio warstwy górnej paliwa w ge¬ neratorze, jezeli oczywiscie zostanie w tym celu usunieta wystarczajaca ilosc stalych gazów spalinowych.Generator gajzowy (fig. 1) zaopatrzony jest w jeden lub szereg przewodów C i 4 —przewód C1 polaczony ze strefa, znajduja¬ ca sie w miejscu okreslonein powyzej i przyozem oba przewody zaopatrzone sa w klapy V, V1 i V2 oraz w wentylatory wy¬ ciagowe E i E1. Polozenie klap powyzszych i stopien rozrzedzenia w rzeczonych prze¬ wodach powoduja oczywiscie odpowiednie odchylenie przeplywu gazów od generato¬ ra. Jezeli wiec w skrajnym wypadku za¬ mknac klapy V1 i V2, a klape V otworzyc, to wówczas staly gaiz spalinowy i gazy de¬ stylacyjne przechodza przez przewód C, wskutek czego po uplywie krótkiego prze¬ ciagu czasu, temperatura gazu u szczytu szybu generatora przewyzszy bezwatpienia 175°C, a zwlaszcza gdy temperatura powie¬ trza wdmuchiwanego jest wysoka, a kolumna paliwa stosunkowo niska lub gdy uzyto pa- L'wio o malej zawartosci popiolu. W tym o- statnim wypadku strefa rozzarzona moze nawet dojsc do szczytu kolumny paliwa i zatkac generator. Jezeli wziac drugi skraj¬ ny wypadek, azyli zamknac klape V i o- tworzyc klape V1 lub V2 to gaz bedzie przechodzic jedynie pnzez przewód C1, wobec czego lekkie weglowodory pierwot¬ ne ulegna rozkladowi podczas przechodze¬ nia przez strefe goraca, od której biegnie ten przewód. W tym wypadku moga po¬ wstac, w zaleznosci cd sklonnosci paliwa do skawalania sie .spowodowanej przez po¬ wstawanie weglowodorów ciezkich, wzde¬ cia paliwa podczas zweglania, co moze wstrzymac jego opadanie w generatorze.Jezeli wreszcie gazy odciagane sa przez oba pnzewody C i C1 wskutek odpowied¬ niego nastawienia klap V, V1 i V2 i wen¬ tylatorów wyciagowych, to temperatura warstw szczytowych paliwa moze byc u- trzymana na odpowiednio niskim poziomie, przyozem destylacja paliwa nie wywiazuje ciepla, a strumien goracych gazów spalino¬ wych wznoszacy sie w generatorze zmniej¬ sza preznosc wlasciwa gazom oddestylo¬ wanym w niskiej temperaturze i ulatwia ich odciagniecie wraz z zawartemi w nich pro- duktam ubocznemi. Klape V i wentyla¬ tor E mozna w razie potrzeby nastawic tak, aby przez kolumne paliwa przechodzily gazy spalinowe jedynie w objetosci nie¬ zbednej do odparowania ze strefy destyla¬ cyjnej cial lotnych w róznych niskich tem¬ peraturach sprzyjajacych odciagnieciu ma¬ ksymalnej ilosci, wszelkich rodzajów pro¬ duktów ubocznych, poczynajac od nisko- wrzacych, az do wysokowrzacych olejów i smól, a nawet produktów woskowych.Nalezy zaznaczyc, ze specjalne wpro¬ wadzanie pylów paliwnych i odciaganie rozmaitych gazów wywiera wplyw, który moze byc w razie potrzeby zuzytkowany do powolnego i ciaglego wywiazywania gazów destylacyjnych w odpowiednio niskich tem¬ peraturach. Zapobiega to rozkladowi sklad¬ ników weglowodorów niskowrzacych, gdyz umozliwia utrzymanie warstwy szczytowej paliwa w temperaturze nizszej od 175°C, dzieki czemu otrzymuje sie maksymalne ilosci rzeczonych produktów ubocznych.Czesc wywiazanych gazów spalinowych uchodzacych z generatora przez przewód dolny C1 unosi ze soba wieksza czesc lub wszystkie metale lub metaloidy odparowa¬ ne w strefie dmuchaw. Dzieje sie to wsku¬ tek wysokich temperatur (wyzszych od temperatur zuzlcwania), preznosci par tych metali i róznicy cisnien panujacych w obu rzeczonych przewodach gazowych. Pary metali lub metaloidów skrapla sie z ze¬ wnatrz generatora i przerabia w odpowied¬ ni sposób w celu otrzymania tych cial lub ich zwiazków.Wplyw wprowadzania pylów paliwnych i odciagania gazów uwidoczniony jest na wykresie podanym na fig. 3, gdzie krzywe oznaczaja porzadek temperatur w kolu¬ mnie paliwa w stosunku do cial stalych i ga¬ zów wlasciwych uzytej mieszaninie paliwa.Krzywa / wykreslona linja ciagla oznacza temperatury gazów wznoszacych sie, a krzywa przerywana la oznacza temperatu¬ ry cial stalych opadajacych w generatorze, — 5 —w którym stosuje sie stapianie popiolów i wdmuchiwanie powietrza ogrzanego do 500°C. Na wykresie uwidoczniona jeist wy¬ raznie cienka strefa zuzlowania i cienka strefa stapiania, które wyjasniaja rów¬ nomiernosc pracy generatora. Wskutek wtryskiwania pylu paliwnego w miejscu A, w warunkach wyluszczonych poprzednio, nastepuje zjawisko endotermiczne spowo¬ dowane przez stapianie sie popiolu z tego pylu, dzieki czemu izotermy strefy spodniej ulegaja splaszczeniu. Krzywe pierwotne zmieniaja sie wiec, przyjmujac postac krzy¬ wych II i Ha, z których krzywa // ozna¬ cza temperature gazów, a krzywa Ha — temperature cial rstalych.Wskutek odciagniecia czesci gazów spa¬ linowych zmienia sie ponownie porzadek temperatur, a mianowicie, na poziomie te¬ go odciagania temperatura czesci gazów, sluzacych do ogrzania tej samej ilosci pali¬ wa i podnoszacych sie nadal ku szczytowi, spada nagle, wobec czego ciala stale, przy¬ bywajac do miejsca B, sa mniej gorace lecz calkowicie zweglcaie, poczem opadaja na¬ dal, bedac ogrzewane przez cieplo zawarte w calej ilosci gazów spalinowych. Krzywe /// i Ilia (ciagla dla gazów, a przerywana dla cial stalych), uwidoczniaja zmiany w porzadku temperatur spowodowane przez polaczenie tych dwóch czynników.Po zuzytkowaniu ciepla zawartego w gazach spalinowych i skropleniu pozada¬ nych produktów ubocznych zaczerpnietych z gazów destylacyjnych, czesc lub calosc tych dwóch gazów mozna zmieszac ze soba. a to w celu zuzytkowania ich w piecach, których warunki termiczne zmieniaja sie od czasu do czasu; w tym celu nalezy te ga¬ zy zmieszac tak, aby otrzymac w rzeczo¬ nych piecach potrzebne warunki termiczne, gdyz wartosc kaloryczna tych zmieszanych gazów moze zmieniac sie (przy wdmuchi¬ waniu powietrza) od 1000 do 1800kaloryj, pnzyczem w razie wdmuchiwania powietrza wzbogacanego w tlen wartosc kaloryczna rzeczonych gazów mozna znacznie podwyz¬ szyc. PL PL
Claims (1)
1. Zastrzezenia patentowe. 1. , Sposób gazowania paliw, znamienny tern, ze w celu otrzymania w kolumnie pa¬ liwa stopniowanych temperatur i wytwo¬ rzenia strefy destylacyjnej o niskiej tempe¬ raturze, rozciagajacej sie od strefy zuzlo¬ wania do szczytu generatora gazowego, do generatora wprowadza sie przewodami pa¬ liwo sproszkowane, dzieki czemu w strefie destylacyjnej zwolna wytwarzaja sie gazy destylacyjne, wykazujace po zmieszaniu z okreslonym gazem spalinowym zdolnosc cieplna 1000—5000 kaloryj obliczona na metr szescienny, tudziez rozmaite produk¬ ty uboczne, poczawszy od olejów nisko- wrzacych (o gestosci okolo 0,75 lub wiecej) do olejów wysokowrzacych, oraz produkty woskowate, przyczem jednoczesnie z wpro¬ wadzeniem paliwa sproszkowanego przez gardziel generatora wsypuje sie paliwo grubsze, regulujac przeplyw gazów i pro¬ duktów lotnych zapomoca ich odciagania z generatora w miejscach, znajdujacych sie na poziomie zaladowywania górnego lub nad tym poziomem w rozmaitych miejscach kolumny destylacyjnej oraz na poziomach wybranych odpowiednio pomiedzy spodem strefy destylacyjnej i strefa zuzlowa, 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tern, ze w celu wytworzenia w strefie sta¬ piania temperatury odpowiadajacej po¬ wstawaniu zuzla, t. j. 1350°C i wyzsfzej, u- mozliwiajacej usuwanie popiolu lub zuzla w stanie plynnym, oraz uzyskania stopnio¬ wanych tempera/tur wogóle niskich w ko¬ lumnie paliwa, a szczególnie w strefie destylacyjnej, której warstwa najwyzsza moze posiadac temperature okolo 175°C lub jeszcze blizsza do temperatury atmo¬ sfery zewnetrznej, do generatora wdmuchu¬ je sie powietrze gorace albo powietrze io- grzane lub nieogrzane, wzbogacone w tlen, — 6 -albo czysty tlen z domieszka lub bez do¬ mieszki pary wodnej lub wody rozpylonej. 3. Sposób gazowania paliw wedlug zastrz,. 1 i 2, znamienny tern, ze cieplo za¬ warte w gazach spalinowych, wznoszacych sie w kolumnie paliwa, zmniejsza sie badz- to zapomoca zmiany skladu dmuchu, badz- to zapomoca reakcyj endotermicznych nie¬ zaleznych od skladu dmuchu, badz wreszcie zapomoca usuwania z generatora odpo¬ wiednich skladników gazu przez specjalne otwory wyciagowe, dzieki czemu destylacja paliwa przebiega powoli i stopniowo w tem¬ peraturze niskiej, przyczem wydzielanie rozmaitych gatunków produktów smolo¬ wych odbywa sie w strefie o dlugosci ma¬ ksymalnej, znajdujacej sie powyzej pozio¬ mu ukonczenia zweglania paliwa, 4. Sposób wedlug zastrz. 1—3, znamien¬ ny tern, ze do generatora wprowadza sie zwiazki metali lub metaloidów, które to metale, metaloidy, wzglednie ich tlenki lub wegliki cdzylskuje sie nastepnie z gazów w postaci odpowiedniej, 5. , Sposób wedlug zastrz, 1 — 4, zna¬ mienny tern, ze do generatora w rozma¬ itych jego punktach wprowadza sie zwiaz¬ ki cial palnych z metalami wzglednie me- taloidami oraz topniki, 6. , Sposób gazowania paliw stalych we¬ dlug zastrz. 1—5, znamienny tern, ze czyn¬ niki wdmuchiwane, ich mieszaniny albo skladniki tychze nie sa ogrzane lub ogrze¬ waja sie tylko zapomoca przepuszczania ich przez jeden lub kilka obwodów ogrze- wajaicych. 7. Sposób wedlug zastrz. 1, 2, 3, zna¬ mienny tern, ze w celu zachowania stopnio¬ wania temperatur w kolumnie paliwa, po¬ czynajac od temperatury atmosfery ze¬ wnetrznej do 1350° lub wyzszej, srodki wskazane w zastrzezeniach tych stosuje sie odrebnie lub w polaczeniu ze srodkami, wskazanemi w zastrz, 4, 5 i 6, 8. , Sposób wedlug zastrz. 1—7, znamien¬ ny tern, ze przyrzady wtryskujace pyl pa- liwny umieszone sa w dmuchawach, które sluza równiez do wdmuchiwania czynników endotermicznych lub w dmuchawach u- mieszczonych na tym samym poziomie lub na róznych poziomach górnych, przyczem rzeczone dmuchawy górne wdmuchuja ten sam czynnik albo tez czynnik o innym skla¬ dzie w celu wytworzenia reakcyj endoter¬ micznych. 9. , Generator gazowy do przeprowadza¬ nia sposobu wedlug zastrz, 1—8, znamien¬ ny tern, ze sklada sie z szybu walcowego lub stozkowego z przewalem walcowym lub stozkowym oraz z tyglem, zaopatrzo¬ nym w otwory do spuszania stopionego po¬ piolu lub zuzla i w otwory do odprowadza¬ nia roztopionych metali oraz innych po¬ zostalosci, wyposazonego ponadto w sze¬ reg dmuchaw, oraz w dwa szeregi przewo¬ dów do wtryskiwania, niewielkich ilosci paliwa lub jego mieszanin, przyczem polo¬ zenie rzeczonych szeregów dmuchaw i prze¬ wodów mozna regulowac w granicach dol¬ nej strefy reakcyjnej. 10. Generator gazowy dzialajacy we¬ dlug zastrz. 1, znamienny tern, ze potsiada rury odciagowe zaopatrzone w urzadzenia do regulowania odplywajacych przez nie gazów. 11. Generator gazowy dzialajacy wedlug zastrz. 2, znamienny tern, ze jest zaopa¬ trzony w trzy szeregi przewodów, z któ¬ rych kazdy oprócz wdmuchiwania paliwa moze sluzyc do wprowadzania do gene¬ ratora pary wodnej, rozpylonej wody lub innych czynników potrzebnych do wywola¬ nia reakcyj endotermicznych. 12. Generator gazowy dzialajacy wedlug zastrz. 1—11, znamienny tern, ze posiada jeden lub wiecej obwodów do ogrzewania czynników wdmuchiwanych. Louis Chavanne. Zastepca: M. Skrzypkowski, rzecznik patentowy.Do opisu patentowego Nr 7951. * m. »////////;///W////////////////////y//^ jyfi <^/y^//y//////^////////A fy* ^ &Jtf*35Tal 1*0 fcop 'Ue ***• ?**• W* &** Druk L. Boguslawskiego, Warszaw*. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL7951B1 true PL7951B1 (pl) | 1927-11-30 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1224974A (en) | Method for destroying refuse | |
| RU2287010C2 (ru) | Экологически чистый способ получения энергии из угля (варианты) | |
| US4568362A (en) | Gasification method and apparatus for lignocellulosic products | |
| JPH0613718B2 (ja) | 発生炉ガスを製造するための反応器 | |
| US1942687A (en) | Furnace and method of operating | |
| CA1092822A (en) | Entrained flow coal gasifier | |
| US1799885A (en) | Process of generating producer gas | |
| US1866399A (en) | Continuous process for producing high heating value gas | |
| CA1245595A (en) | Method for dry cooling coke using the sensible heat formed during dry cooling | |
| US4184437A (en) | Furnace for waste material | |
| PL7951B1 (pl) | Sposób gazowania paliw stalych i odpowiednie urzadzenie generatorowe. | |
| US1964915A (en) | Apparatus for sintering and fusing finely divided material | |
| KR20010067195A (ko) | 코우크스 건식 소화 방법 및 소화 장치 | |
| US3417716A (en) | Method for the combustion of waste materials, particularly refuse | |
| US7087098B2 (en) | Method and installation for gasifying carbonaceous compounds | |
| JPS6154354B2 (pl) | ||
| US2067029A (en) | Elimination of poisonous waste liquors | |
| US2780307A (en) | Recovery of elemental sulphur from a gas system | |
| JP2007255844A (ja) | ガス化溶融システムの溶融設備及び溶融方法 | |
| US4146460A (en) | Oil shale retort apparatus and process | |
| US1953848A (en) | Carbureted water gas process | |
| SU87639A1 (ru) | Газогенераторный агрегат | |
| US1369825A (en) | Method of making carbon bisulfid | |
| US2054154A (en) | Method of manufacturing combustible gas | |
| US2066670A (en) | Method for manufacturing gases |